Вкратце: От концепции до демонстрации, это видео показывает эволюцию и практические результаты микроводопроводного лазерного процессора.Вы увидите, как эта инновационная технология использует струю воды в качестве "жидкого оптического волокна" для управления лазеромСмотрите, как мы демонстрируем принцип работы, конструкцию сопла и применение в аэрокосмической, электронной и медицинской отраслях.
Связанные характеристики продукта:
Использует технологию лазера с водяным струем для высокой точности и снижения тепловых повреждений.
Оснащен стабильной микроводяной струей, которая служит как направляющим лучом, так и охлаждающей средой.
Обеспечивает малую зону термического влияния (HAZ) и подавляет микротрещины и деформации.
Обеспечивает повышенную стабильность фокусировки и энергоэффективность при прецизионной резке и микросверлении.
Обеспечивает более чистую работу, улавливая и удаляя дым, твердые частицы и мусор.
Поддерживает широкий спектр материалов, включая композиты, металлы и полупроводники.
Обеспечивает высокую точность размеров с узкой шириной реза и превосходным качеством поверхности.
Оснащенный системами точного управления движением и подачи воды высокого давления.
Вопросы:
Что такое обработка водоструйным лазером (WJGL)?
WJGL — это метод лазерной обработки, при котором лазерный луч соединяется с микроводяной струей, которая действует одновременно как направляющая луч и среда для охлаждения/удаления мусора, обеспечивая высокую точность при уменьшении тепловых повреждений.
Как работает WJGL?
WJGL опирается на полное внутреннее отражение на границе раздела вода-воздух. Из-за разницы показателей преломления лазер удерживается и направляется в толще воды, подобно «жидкому оптическому волокну», и стабильно доставляется в зону обработки.
Почему WJGL уменьшает зону термического влияния (ЗТВ)?
Непрерывно текущая вода эффективно отводит тепло благодаря своей высокой теплоемкости, подавляя накопление тепла и тем самым уменьшая ЗТВ, деформацию и образование микротрещин.
Какие материалы можно обрабатывать с помощью лазерного станка Micro Waterjet-Guided?
Он подходит для широкого спектра материалов, включая композиты из углеродного волокна, композиты с алюминиевой матрицей, суперсплавы на основе Ni, титановые сплавы, кремниевые пластины, алмазы и биосовместимые сплавы, используемые в медицинских устройствах.